谁能提供几个 国内各大硬件论坛 的地址啊。

谁能提供几个 国内各大硬件论坛 的地址啊。,第1张

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网站介绍:Tom硬件网站应该算是在国内最有影响力的外国硬件网站了,从1998年起该网站就有无数的文章被翻译成中文,让中国的硬件爱好者切实感受到了国外硬件发烧友的扎实功底和技术实力。Tom硬件网站不仅在硬件产品评测方面实力非凡,对重大展会的报道同样详实全面。在DIM方面,Tom硬件网站的许多文章堪称经典,已经成为DIMer必备的教科书,如Athlon超频指南等。自2001年起,Tom硬件网站逐渐开始关注与硬件紧密相关的软件和应用方案,其文章的实用性得到了进一步的提高。

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网站介绍:ZDNet中文网站是全球ZDNet 家族中的一员(英文网址为http://wwwzdnetcom/),可以即时共享全球22家ZDNet的信息、技术与资源,它是目前中国最具知名度和权威性的专业IT中文网站。“ZDNet的软、硬件测试系列文章就已经成功地形成了一种测试文章的公文格式,虽然看起来古板,但是它们代表了权威。”

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网站介绍:Sharky Extreme网站与Tom硬件网站、AnandTech网站并称三大英文硬件网站。与前两个网站相比,Sharky Extreme网站更偏重于产品试用与市场导购,其Weekly CPU Prices(每周CPU价格)、Weekly Memory Prices(每周内存价格)已经成为国内CPU、内存价格的风向标,通过Sharky Extreme网站的报价,我们能够预测出国内相应产品的价格。它还会定期为不同的用户提供一个推荐配置方案,包括Value Gaming PC(一般游戏PC)、High End Gaming PC(高级游戏PC)、Value Business PC(一般商用PC)、High End Business PC(高级商用PC)四类,不但包括各个配件的报价,还有相关产品的和详细的选择理由。

著名硬件公司网站

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网站介绍:这些国际大公司网站对于他们的产品及相关技术有较多介绍,欲了解某一器件的特性及技术细节,从这里也许可以得到满意的答案。

PC体系结构类网站

http://wwwpcdesguideorg/PC DESIGN GUIDE

网站介绍:该网站由Intel和Microsoft合作建立,用以为PC和硬件外设相关行业的工程师、管理者和其他人员提供PC99系统设计规范和PC2001系统设计规范的信息。它提供了现在和将来的设计规范的最新信息。对于使用Microsoft Windows系统操作系统的硬件而言,这里的文章和讨论给出了硬件设计规范的最佳用户经验。

http://wwwtechfestcom/hardware/TechFast

网站介绍:这个网站虽然本身的技术资源不多,但绝对值得推荐的是它所给出的大量优秀联接。在这里,你可以得到PC规范、处理器、主板、芯片组、总线和I/O标准、BIOS、存储器、视频设备、音频设备、Modem、扫描仪、打印机等大量PC及外设设计规范方面的网址。有了它,就不必再一 一推荐规范方面的网址了。

机箱结构及规范类网站

http://ssiforumorg/Server System Infrastructure

网站介绍:SSI的目的是发布一系列普通服务器硬件元素(现在是电源和电子背板)的规范,以适应未来服务器市场发展的需要。您可以在这里浏览SSI的新闻和信息,也可以采用和起草SSI规范。您可以在这里对SSI规范提出自己的建议和评价。

电子技术及元器件类网站

http://www21iccom/ 中国电子网

网站介绍:该网站向电子工程师介绍最新的电子技术和产品信息,交流设计经验和思路,提供市场动态和分析数据。它的重点是电子设计,技术,产品和市场,具有大量技术与应用文章、最新的行业动态和市场信息,最新的IC产品信息,以及300多家电子公司的****和网址,及其在国内的****和销售渠道。

http://wwwpcbworldnet/ 中国PCB世界信息网

网站介绍:该网站提供PCB厂家、供应商、用户查询,具有较多PCB技术相关文章资料,并提供了很多全世界PCB行业的新闻和技术动态、产品介绍等信息,此外还介绍了PCB行业协会、行业标准以及提供了一些PCB重要网站的联接。

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网站简介:作为国内著名电子元器件供应商和电子产品设计方案的供应商和信息服务商,武汉力源电子的网站提供了大量常用TTL/CMOS电路资料以及IC参数、电路查询。

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http://wwwpfgacomcn/ 可编程逻辑器件中文网

网站介绍:该网站具有“新手入门”、“设计进阶”、“HDL语言”、“PLD厂商”、“参考设计”、“软件下载”、“应用文章”、“PLD论坛”等栏目,并具有“在线讲座”和“好书推荐”等内容,是一个能同时满足新手和具有相当经验的FPGA、EPLD开发工程师的优秀网站。

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网站介绍:在这里你可以查询MAXIM公司和DALLAS公司的大量器件资料以及技术文章,并可以寻求技术支持,并可获得MAX274滤波器设计软件、加入1-Wire讨论组。

http://wwwelectronicengineeringcom/Electronic Engineering

网站介绍:该网站是‘Electronic Engineering Design feature-based, technical engineering’杂志的在线版本,是电子工程师们所写,专门给电子工程师们作为参考的。它的大部分技术文章是由电子行业核心工程师所撰写,因此可以利用这些工程资源和知识来指导入门水平的公司和组织。

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网站介绍:该网站由两家网站QuestLink 和 ChipCenter合并而成,宗旨是为访问者提供最多和最好的行业资源,包括:IC、Board、EDA、半导体、光线设备、机电元件等类型免费技术信息、数据、应用方案、新闻以及元器件产品预览。

计算出机房内所有设备的功率,总功率为23100W

UPS电源的功率因素为08,23100/08=28875w。可以使用30KVA的ups电源

带载设备中有服务器,那么就需要采用在线式的ups电源

根据停电后需要备用多长的时间来配置电池。如备用2小时,那么采用2组100AH电池就能满足后备时间2小时。

计算机电源负责主机内所有元件的供电,自然成为了整个机器稳定的基础,近些年硬件(CPU,显卡)的功耗激增,也为高品质电源提供了更多的用武之地。大部分DIY消费者也不会满足于仅仅是一个“能用的电源”。让各位看官对电源有个大致的认识,就是本文的目的所在了。

这个部分算是个初级入门篇,目的在于给之前对电源并不了解的人一些解释。

1、 我的机器需要多大功率的电源?

好在现在Intel悬崖勒马,没有继续搞PD那一套火炉CPU,现在大部分平台的耗电并不高。一般集成显卡的低端机器(一光驱一硬盘CPU也不高),随便找个市面上的非杂牌的电源都能搞定。 一般的有独立显卡的机器呢?现在卖的PCI-E的显卡,只要没有外接的6pin的电源接口,CPU不高,硬盘2-3个,那300W的也都轻松搞定,不少250W额定的也都能应付。稍微发烧一下,CPU上个4核,显卡就一张,不碰一些出名的电老虎(2900XT,8800GTX/Ultra,1950XTX之类),也没有挂一串硬盘的习惯,那400W额定的电源也足够了。

如果是一些不常见的配置呢?比如ftp的机器,硬盘多。那一个硬盘算耗电<15W,计算上启动时候12V上的瞬时电流,算12V取25A-3A,5V取1A的供电要求,这样估算相对好算一些,余量留得也不小。如果硬盘支持顺序启动的话12V按1A估算也就足够了。

那如果超频呢,超频的话要留得余量就高一些,对电源的质量要求也高一些。仅仅是中低档CPU或者是中档显卡的一般幅度超频的话,买比不超频的时候梢高50W-100W的电源比较合理。

如果搞高端显卡的双卡SLI/CF的话,还是别低于600W了。

最后要说的一点是,尽管不能说额定功率越大质量就越好,但鉴于国内零售市场的电源的实际水准,普通电源在低端180-300W这个档次确实在统计意义上有质量上的提升。即使是集成显卡的低端平台,如果预算允许的话,选择台厂大厂OEM的额定250W或者国内大厂(航嘉/长城)的额定300W 也还是有意义的。

2、 电源额定功率越大越费电?

答案是:不会更费电 !

现在高输出功率的电源也真层出不穷。现在零售ATX电源功率最高的是Ultra的X3 1600W(这个产品最初规划的可是2000W,安全原因被改成了1600W)。这不都赶上空调了么?用这样的电源岂不是电表要刷刷的转? 这里的电源的额定功率是指最大的持续输出功率,表明一个最大的输出能力。实际耗电还是要取决于其它配件的功耗和电源本身的转换效率,而跟电源的额定功率并没有多少关系。 而且,有的时候适当的提高电源的档次,会因为转换效率的提高,反而更加省电。就像家里换了一个更粗更高级的水龙头,不能说就会更费水。说不定因为解决了之前的细水龙头的漏水问题,还更省水了呢。

3、 主动PFC的电源更省电(费电)?

现在连看很多的电源官方广告都在宣称主动PFC,转换效率更高(满载时高达99%),更省电。实际上学电的人都知道,在交流电中功率因数校正电路(PFC)跟电源的转换效率并没有关系。功率因数是有功功率和视在功率的比值。电源的功率因数越接近,那么在电源的输入电源线上的无谓的电流流动就越小。而体现在家里的电表上也只是这一点点的完全可以忽略的区别。

那么现在有人说主动PFC电源更费电是怎么回事呢?主动PFC的实现需要专门的主动PFC控制电路,而被动PFC仅仅是串接了一个大电感。单讲PFC这个环节,主动PFC确实是更费电,也没有被动PFC可靠。但是如果看整个电源,带有主动PFC往往档次更高,实际的整体上的转换效率在统计意义上更高。

结论是什么呢?考虑效率的话,不用关心是主动PFC还是被动PFC。

4、 现在电源的多路12V是怎么分的?那些接口是从哪路12V取电的?

按照Intel的ATX 12V 2x标准,300W及以上12V要分成12V1和12V2两路,其中12V2专门负责 CPU供电,其它的都走12V1。现在看来,12v2专门给CPU大部分时候有些浪费。实际中也有部分电源“假多路”,实际上两个12V输出是接在一起的。也有部分电源在12V2上引出了别的接头。

对于那些12V多于2路的电源,因为没有标准来约束,分配取决于厂家自己,而且是型号和型号之间不一样,批次和批次之间不一样。要确定这个还是要依实际到手的产品而定。 对于EPS12V标准的工作站/服务器电源产品,会有更多另外的约束。

5、 电源好坏看重量?

这倒是个很方便的检查方法。看看电源好坏的话只要拎过来看看沉重就好了。好的电源元件多指标高重量也就实在。但是过于简单的方法必然是有问题的。

如果说一个电源很重,比一般的都重,那么一般来说也比一般的电源好;如果和一般的电源都差不多,那就啥都说明不了;如果一个电源比一般的轻,那也别先下结论说这个电源就不好,看看是不是主动PFC先。中高端的电源我们先撇开不谈,只局限于市售的300W及以下的电源。电源的沉重一般取决于两个:散热片的大小和被动PFC电感。这两个构成了低端电源重量差异的大部分,变压器和别的元件一般重量差不多或者重量可忽略。如果用的PFC电感是纸糊的,那电源必然轻。散热片大一些的话电 源也会很沉。因此可以知道,如果一个电源和别的差不多重量,只能说这个电源没有特别偷工减料。体现品质的关键部分还没涉及到呢。即使是涉及到的PFC部分,也有国内的厂家只是有钢片而已,完全没有接到电路里面去。

如果遇到了一个主动PFC的300W以下电源(例如富士康的台达代工的凯旋骑士250W),因为没有PFC电感这一大块压秤的,电源会比一般的被动PFC电源轻。如果有轻的电源都不是好电源的习惯思维的话,那就会把高级货当成山寨货了。但如果不是主动PFC的电源的话,轻的电源就基本上等价于山寨货了。至于怎么看是不是主动PFC,不看内部的话看铭牌上的输入电压范围,90V-240V宽范围适应的都是主动PFC。

6、 电源的铭牌怎么看?那些功率数都是啥意思?那些13/20/22之类的标准都是啥?

对一般用户来说,电源的铭牌上有用的信息主要是电源的额定功率,电源版本和电源的输出能力的表格。

对于电源来说功率一般有额定功率和峰值功率两个指标,额定功率是指电源在一定温度下长时间持续输出的最大功率。峰值功率是指电源短时间内(例如17秒)可以输出的最大功率。市面上不少电源都没有明确的标出电源的额定功率。有些电源(如acbel,zippy)标的是最大功率,一般也相当于额定功率(额定功率的英文就是Maxpower)。而峰值(peak)功率是没有意义的。峰值功率只是奸商用来把250W的电源说成350W用的。在市场里问商家航嘉冷静王加强版是多少瓦的,得到的不少回答会是350W。电源铭牌上也会标出电源的标准,比如13版,22版这样的。这表明了该电源符合哪一个级别的ATX12V标准。对一般消费者来说,13版的电源目前一般不会买回来用不了,20以上的产品差异都不大。数字越大表明产品推出得越晚。对新设备的适应性更好。铭牌上的输出表格主要是和Intel的标准对照着看。比如12V的最大输出功率是多少;33V/5V的最大联合(或者分别)输出功率是多少;5Vsb的最大输出是多少。如果铭牌表示的不规范,那就要对这个电源的品质打问号了。不规范的厂商怎么能生产出规范的产品呢?如果标示的数字不够Intel的标准要求(比如曾经的磐石500 22版,+5Vsb达不到Intel在22规范里面的25A,12V输出能力也弱于标准),那就要怀疑一下厂商的小动作了。

第二部分 展开来说电源

1、 电源的标准

2、

电源的标准可以说相当的丰富,有厂商自己定义的标准,也有一些业界统一的标准。我们最常见的电源标准是由Intel领导制订的ATX 12V标准。详细制订了电源的功率输出,效率,信号时序,噪音,接头,铭牌/标签等要求。现在最新的是23版。分别就不同时期的硬件发展做出修订。细节很多,主要说来13开始引入cpu辅助4pin接口;从20开始规定12V输出要分12V1和12V2,主板20pin改成24pin;从201开始去掉-5V输出;从21开始加强了5Vsb待机电流的输出;从23开始额外规定了各路12v的峰值输出,把80plus效率标准作为建议,把300W以下额定功率的电源去掉了2路12V的限流要求。

另外Intel也规定了一些特殊尺寸的电源,CFX12V/LFX12V/SFX12V/FlexATX。而在现有的BTX标准中,对标准ATX大小的电源完全采用了ATX12V的标准。没有所谓的BTX标准电源。

在服务器/工作站领域,会有EPS标准。其中ATX尺寸的电源的标准为EPS12V。也是Intel领导制订的。ATX12V标准现在最高制订到450W,而550W-950W的标准就归EPS12V了。最新的EPS12V 292也依然建议80plus的效率标准。制订了比ATX12V更详尽的各路12V的接口要求。例如对于5路12V输出的电源,CPU的8pin取12V1和12V2,12V3接入主板的24Pin,外围设备取12V4,显卡的PCI-E供电取12V4或者12V5等等。EPS标准对于目前的高端大功率的PC电源,起到了实质上的指导标准的作用。

在这部分再次说一下12V的分路问题。其实把12V分成多路的目的不是为了让各路12V相互不影响。而是为了安全考虑,限制每路12V输出不超过240W。对于绝大多数电源,12V都是从一个变压器的一个抽头出来,一起经过功率管,一起滤波,只是在最后监测电流的时候被分出来的,意义仅限于分开限流而已。多路12V对玩家来说反而是个麻烦的枷锁,尤其是有高端显卡的用户。所以现在很多玩家定位的电源在炫耀单路12V输出,更有不少电源厂商偷偷摸摸的在铭牌标着多路12V,而实际上所有12V都从一根线上引出来。完全独立的两路12V电源现在也有,不少高功率的电源都有两个主变压器,以防止过大的功率引发一个变压器的饱和,这样的电源大多有两路完全独立的12V的输出(不过个别电源,比如Topower的产品,12V从主变压器出来之后就合在一起了,这个就白搭了)。

3、 电源的输出功率

电源的输出功率的确定其实是个相当随意的事情。尽管Intel有严格而详细的标准来规定各级别的输出功率(主要体现在Load Rattings和Cross LoadingGraph),但客户和消费者不会拿着仪器,对着标准去测吧?各个电源的输出能力根据设计和用料,其实千差万别。不同厂商留出的电源余量是不同的。电源输出功率的混乱也是有客观原因的。电源的输出能力随温度的升高会显著下降的,这是因为电源内采用的功率管的特性的原因。因此,在什么温度下确定的额定功率就是一个问题。负责任的厂商会在50度的时候确定额定功率,而有些厂商就会在室温的时候确定。这就导致了电源的实际输出水平差异很大。毕竟要在高温的时候保持一定的输出和长时间的稳定性,不少部件的成本都要跟着上升。在实际应用中,大部分人都不会给电源单独的风道,电源都要直接吸入机箱内被显卡和CPU加热过的空气,因此室温环境中确定的最大功率对大部分用户来说并不实际。(因此有的时候仅仅是散热的变化就能让一样的电源的额定功率上下浮动50W)

让问题严重的是,现在很少有厂商披露额定功率的温度环境。而且即使是一些大厂名厂的电源都可能有这个问题。甚至直接的虚标额定功率。例如coolermaster的外销的Seventeam OEM的低端超强系列,额定功率直接被标高100W(内销的讯宝OEM的超强系列就更不用指望了)。而且有的时候因为电源的品控问题,即使是名厂名牌电源也有达不到最大功率的时候,例如acbel就有数次送测的高端电源没法达到标称的最大功率。

一般负载下的功率是这样,拉偏的时候的功率输出要求就更高了。Intel标准中规定的Cross Loading Grapg的要求,其实很多电源,包括大厂产品,都达不到,只有一些非常好的产品才能达得倒。看X-bitLabs的数轮ATX电源横向评测就可以很好的看出各个电源的拉偏性能,其中FSP的GreenPower结构的一些电源就很明显的看出在拉偏方面的缺陷。

3、电源的效率

电源的转换效率是指直流输出的功率与交流输入的功率之比。这是一款电源省电与否的标志。效率越高不但越省电,而且发热越低,对电源的静音和稳定性都有好处。近些年PC电源的技术进步,相当一部分体现在效率的提高上(具体的技术这里暂时省略)。电源的效率受实际的负载的影响最大,其次受温度和输入电压也有一定的影响。一般来说,温度升高,效率会略有降低;输入电压升高,效率也会提高。电源的效率相对负载的变化情况比较复杂,按照ATX12V23中的测试条件,电源在典型负载(50%)左右达到最大效率。当然,还是有些特殊的电源的。比如有的电源满载的效率不比典型负载的时候差,有的电源有着比一般电源更出色的轻载性能(不过轻载再好的电源,在负载低于15%的时候也都惨不忍睹了,所以有的时候配更高功率的电源也不是好事)。

提到电源效率,就不得不说80plus这个美国的标准了。其测试标准是依照ATX12V的测试方法,在轻载(20%),典型负载(50%)和满载(100%)的时候效率均超过80%。并且PFC>09(基本在要求主动PFC)。获得80plus认证的电源会贴有80plus的标志,在美销售的可以按销售数量享受美国的补贴。80plus这个标准已经出来有些时间了,只是在近期才获得了前所未有的认同。ATX12V,EPS12V都把80plus当作效率的推荐,能源之星40标准干脆把80Plus作为电源产品的子标准之一列入。HP和Dell这些品牌机厂商已经有相当数目的认证产品出现,几乎全线普及(而Lenovo还暂时没有,不过think产品线即将全线引入能源之星40)。基本上所有的大厂都有一定数量的80plus型号,国内的航嘉现在也有三个型号的产品通过了80plus的认证。80plus肯定会越来越接近我们国内的一般消费者。

曾经有一个说法,就是高效率的电源内部会相对比较空,过多的元件不宜于效率的提升。典型的例子就是FSP的GreenPower,Seasonic的电源内部也较空。实际上这是不对的。GreenPower元件少主要的考虑是欧洲的WEEE法案,元件少的产品要付的资源回收费用也就小。而现在服务器工作站级的产品也都在普及能源之星40的标准,符合80plus的服务器产品也越来越多了。OCZ的FSP OEM的ProXstream 1000W就是个80plus的双层PCB的电源,类似的例子还有Dell的XPS 7系列的750W/1000W产品,也都是80plus认证的双层PCB的电源。当然80plus之外,也有不少厂商在效率问题上虚标。最直接的例子是国内航嘉在数款电源上声称转换效率高于83%,实际上大部分是彻头彻尾的虚标。不过还算可喜的是,国内的大厂(航嘉/长城)产品在待机功耗上的表现都还不错,可能是跟国家的倡导有关。

4、 电源的噪音

电源的噪音大部分是风扇,再就是里面元件的震动噪音。后者基本上可以认为是生产过程中加固胶的工艺问题,这里主要说前者。电源的噪音和高性能是一对矛盾体。风扇转速高,散热好,性能和稳定性就会提升,而噪音就会大。如果为了噪音,降低风扇转速的话就要牺牲性能和稳定性。解决这两个矛盾的办法就是提高电源的效率,以此来降低发热。因此现在在静音方面走在前列的厂商,基本上在效率上也走在前列

静音的另一个要求是功耗,以现在的水平,除非是全无扇电源,在满载的时候是不会安静的。所以一般打造静音系统的时候,总功耗不能高,而且不宜超过电源的典型负载(50%)太远。轻载时风扇转速低取决于温控电路的设定。一般以静音为卖点的电源的温控电路触发电源风扇加速的阈值温度设得较高。设置的最低的转速也很低,12cm的风扇也就800转/分钟左右。12cm风扇的电源因为同转速风量的优势,比8cm/9cm的产品更容易静音。但8cm/9cm风扇的电源也是有超静音的例子的。不过12cm/14cm风扇的电源暂时还没有在正规的服务器和工作站的产品中出现,确切原因未知。因为风阻的原因,太过拥挤的电源没有超静音的(这也是为什么双层PCB结构的电源只有在9cm风扇10cm高的厂商自定义产品中才有超静音产品的原因)。

现在也有一些办法给电源降噪,例如有些地方流行给电源单独的风道,把电源和下面的CPU显卡隔开,开出一条直达前面板的风道来,降低吸入电源的风的温度,来让电源的温控电路把电源风扇转速降到最低。还有些减震钉,减震胶垫,电源吸音罩之类的静音配件可选。

5、 电源的接线

电源的接口丰富不丰富也是个衡量零售电源的标准。丰富的接口可以免去转接的麻烦。包了蛇皮网的电源线也更利于机箱内的空间整理。由Antec的neo480发端的模组接线方式因为可以自由管理插线也很受玩家们的喜欢。其实电源的接线也能看出一个电源的品质的。例如电线两端是不是带有EMI的磁环;例如线的插头的镀金(例如Delta的铍铜材质就很先进);例如所用电线的粗细AWG18甚至更粗的电线;例如带不带足够的8pin和6pin接口等等。虽是细节但也体现问题。比如高端显卡用的PCI-E的6pin/8pin电源接口,传输功率大,要求要高,如果电源本身不带足够的接口,需要转接的话,就很容易出问题。再比如虽然现在cpu的8pin口绝大部分主板都可以只插4pin,但还真有一些主板在这是分开供电设计的(本来EPS的要求在这里就是12V1和12V2两路)。倒是现在很多高端电源的模组接线功能,在方便之余,也引入了一些额外的接触电阻,接口和电源在内部对接口的处理不但增加了成本,而且增加了产品故障的隐患,因此在严肃的服务器/工作站应用中应该避免使用。

6、 电源的寿命

这里只讨论正常使用的情况,误操作把电源烧掉的,这个没法预计。电源的寿命跟使用环境,使用的负载和电源的设计、用料和工艺都有关系。前两个原因就不说了,属于用户自己的问题。围绕着电源寿命的因素主要是热量和元件的耐温性能。存不存在热量过于集中而散热达不到要求的地方。存不存在散热的死角。存不存在能量密度过大而元件指标或者布线不够合理的地方。尤其是那些超静音的电源,刻意降低风扇转速(12cm,800rpm),元件的温度就比风扇转速一般的(12cm,1100-1300rpm)的产品要高。如果使用了质量不过关,或者是耐温低的电容,那寿命就很堪忧了。现在台产的也就Teapo(至宝)在电源上有不错的口碑,剩下的口碑好的电容基本上等价于日本电容。。电容爆浆占了电源故障的相当大比例,不少电源(例如Antec的CWTOEM产品,例如Enermax)都因电容问题返修率稍高,口碑受影响。

另外,现在不少产品用平均无故障时间MTBF来宣传产品寿命稳定。一般台厂的产品均标称10W小时,Antec标称8W小时,Tt的toughpower标称12W小时,Coolermaster的部分Acbel产品标称40W小时。国内厂商,前些阵子海尔和联想都在笔记本上大作MTBF的文章,长城也跟着先后给ATX-3008SP和ATX-300SD通过了国内的65W和12W小时的MTBF测试。

一般来说,故障率低不就代表寿命长么?但问题是,这项测试的实际方法可不是一台机器跑过了多少万小时。而是数百台机器一起跑一段时间(例如国内标准40天)。这个数字高对消费者来说只代表产品质量稳定,买到臭虫的几率低,但并不说明长时间的寿命。比较搞笑的是长城的ATX-3008SP才通过65W的MTBF就开始宣称长寿将军了,虽然说可能国内的标准和国际上的不同,但65W小时可是低于一般水准。

由于企业机房空间有限等因素,刀片服务器和机架服务器越来越受用户的欢迎,那么它们到底有什么特点,刀片和机架服务器到底哪个更好呢本文就和大家一起来探讨这个问题。 我们经常看到的服务器,从外观类型可以分成三种,分别是塔式服务器、机架式服务器和刀片式服务器。由于企业机房空间有限等因素,刀片服务器和机架服务器越来越受用户的欢迎,那么它们到底有什么特点,刀片和机架服务器到底哪个更好呢本文就和大家一起来探讨这个问题。 一、机架服务器及其特点 机架式服务器是指可以直接安装到标准19英寸机柜当中的服务器,通常这样的服务器从大小来看有点类似交换机,因此机架服务器实际上是工业标准化下的产品,其外观按照统一标准来设计,配合机柜统一使用,以满足企业的服务器密集部署需求。机架服务器的主要作用是为节省空间,由于能够将多台服务器装到一个机柜上,不仅可以占用更小的空间,而且也便于统一管理。一个普通机柜的高度是42U(1U=175英寸或44厘米),机架服务器的宽度为19英寸,而大多数机架服务器是1U-4U高。 机架服务器的优点是占用空间小,而且便于统一管理,但由于内部空间限制,扩充性较受限制,例如1U的服务器大都只有1到2个PCI扩充槽。此外,散热性能也是一个需要注意的问题,此外还需要有机柜等设备,因此这种服务器多用于服务器数量较多的大型企业使用,也有不少企业采用这种类型的服务器,但将服务器交付给专门的服务器托管机构来托管,尤其是目前很多网站的服务器都采用这种方式。 二、刀片服务器及其特点 刀片服务器是一种高可用高密度的低成本服务器平台,是专门为特殊应用行业和高密度计算机环境设计的,其主要结构为一大型主体机箱,内部可插上许多“刀片”,其中每一块刀片实际上就是一块系统母板,类似于一个个独立的服务器,它们可以通过本地硬盘启动自己的操作系统。每一块刀片可以运行自己的系统,服务于指定的不同用户群,相互之间没有关联。而且,也可以用系统软件将这些主板集合成一个服务器集群。在集群模式下,所有的刀片可以连接起来提供高速的网络环境,共享资源,为相同的用户群服务。在集群中插入新的刀片,就可以提高整体性能。而由于每块刀片都是热插拔的,所以,系统可以轻松地进行替换,并且将维护时间减少到最小。 根据所需要承担的服务器功能,刀片服务器被分成服务器刀片、网络刀片、存储刀片、管理刀片、光纤通道SAN刀片、扩展I/O刀片等等不同功能的刀片服务器。刀片服务器公认的特点有两个,一是克服了芯片服务器集群的缺点,被成为集群的终结者;另一个是实现了机柜优化。 三、刀片服务器与机架服务器优势全对比 目前刀片式服务器产品在多核、低功耗技术的推动下将从最初追求高密度的刀片服务器,发展到强调整体综合性能、高生产力的新一代的刀片产品。刀片式服务器将以更高密度、敏捷式部署和维护、全方位监控管理、高可扩展性、高可用性为发展重点,并成为与机架式服务器并驾齐驱的成熟的主流产品。目前刀片服务器在多个行业已经打开突破口,市场需求不断被激发,刀片服务器市场的未来引人关注。 目前,作为服务器领域的新星,这种高密度的刀片服务器所带来的市场前景已经被各大服务器厂商所看好,其中当然包括IBM、HP、SUN、DELL等这些国际大牌和像联想、浪潮、曙光等国内知名品牌。下面就让我们来比较一下刀片服务器和机架服务器优势。 1、从空间密度来看刀片服务器和机架服务器 刀片服务器比机架式服务器更节省空间,实际上刀片服务器是将机架服务器所占用的空间密度再一次提高了50%。在机柜系统配置好的前提下,将1U机架优化服务器系统移植到刀片服务器上,所占用的空间只是原来的1/3~1/2。而在一个标准的机柜式环境中,刀片服务器的处理密度要提高四到五倍。比如在处理1024节点的高密度计算服务器环境里,如果全部采用1U配置的服务器,则需要24个机柜,其中不包括以太网交换集线器所占用的机柜空间,而采用插有8个“刀片”的刀片式服务器,只需要9个机柜,却包括了以太网交换集线器的机柜空间。 2、从机房布线和管理方面来看刀片服务器和机架服务器 刀片服务器在机房布线只要统一布网络线、电源线,刀片服务器之间不需要人为布线;而机架服务器则要分别对每台服务器的网络线、电源线进行配线,如果一个42U的机柜上安装多台1U的服务器时,机柜后面的布线就非常的多,看起来比较凌乱。假如我们需要10台可靠性较高的1U机架服务器,而且需要有KVM、网络和管理功能,那么我们需要的配件是20个电源(冗余电源)、10根KVM线缆、至少20根网线(每台服务器需管理线和网络线各一根),这还不包括连接外部存储和其他设备的线缆。刀片服务器方案的线缆布线明显优于1U机架方案。 从TCO的角度来看,刀片服务器管理起来更容易,在更小的空间里提供更多的处理能力,而且花费也更少。因为许多部件都可以共享,跟1U服务器不同。比如在上面的例子中,我们采用刀片服务器后,就不再需要10个DVD光驱、10个不同的远程管理模块和20块电源了。 3、从灵活性来看刀片服务器和机架服务器 大多数刀片服务器的灵活性不如机架服务器。比如刀片在高性能数据库应用中,无法通过外部RAID卡来配备磁盘阵列。另外,如果用户需要大容量内存的数据库服务器,而又不想通过机群方式构建,刀片也会显得力不从心。因为,有16根内存插槽的机架服务器在市场上很容易买到,而刀片服务器大多只能支持4-8根内存插槽。可见,刀片服务器的灵活性比较弱,就算有合适的产品,价格也是奇高无比。 大多数情况下,刀片支持25英寸的硬盘,这不仅比35英寸的硬盘贵,而且性能也差一些,这也是拜“刀片追求高密度”所赐。今天,一个典型的刀片至多只能安装140GB硬盘,而有不少机架产品却可以配备2TB(4X500GB)的存储能力。 4、从采购成本来看刀片服务器和机架服务器 从理论上来说,由于减少了许多重复的不必要的部件如DVD、电源以及KVM和网络等线缆,刀片服务器的采购成本会比同等数量的机架服务器低。刀片服务器厂商每一家都有自己的专有刀片架构,由于具有垄断性,这使得IBM、HP和DELL刀片产品的价格居高不下。 人们都认为,满配的刀片服务器和同一厂商的最贵的机架服务器相比,成本还是节省不少。但实际上,如果用户采取的是“在机箱里逐渐地增加刀片”的做法,就会发现,机架服务器的性价比更高。因为大多数刀片及相关产品都比相应的机架产品昂贵,一般刀片机箱需要4000-8000美元,刀片也比1U机架价格高,至少不便宜。 5、从扩展性和标准来看刀片服务器和机架服务器 1U机架式服务器的优势在于其采用的是标准服务器设计技术,标准外设,标准接口,具有RAID功能、冗余功能,可独立运行并承担任务。在扩展性方面,机架式服务器因为机箱空间小,所以机箱内的扩展性能较差,但它可通过服务器群集,或者外接扩展柜的方式进行非常有效的扩展。而刀片服务器在向上扩展和向外扩展方面均具有创新性。添加新服务器一般只需将新的单处理器或多处理器刀片服务器插入到机箱的开放式托架中即可。刀片服务器可插入到已扩展的基础设施中。此外,机箱内部的选件模块还可使我们添加一旦在外部连接便可实现共享的功能。刀片技术的模块化设计可实现快速扩展。 IBM、HP和DELL的刀片产品之间还不能兼容,没有标准化,而且就是同一厂家不同的刀片机箱标准也有不同。机架式服务器是统一的标准来做的,IBM的2U服务器可以安装在DELL的42U的服务器机柜里。 6、从可靠性和维护来看刀片服务器和机架服务器 采用普通1U机架服务器方案时,由大量的电源线、网线产生的接插点形成了大量潜在的“问题点”,换成刀片服务器机箱和刀片服务器解决方案后,原先的网络、电源接插点减少了,同时也就增加了系统的可靠性。 刀片服务器的所有关键组件均可实现冗余或热插拔,其中包括冷却系统、电源、以太网控制器与交换机、中间背板与背板、硬盘及服务处理器。卸下服务器进行维修仅意味着将刀片服务器拖出机箱,这就像拆卸热插拔硬盘一样简单。高级刀片服务器系统提供了实现高度敏感维修的智能方式,高级诊断功能可指导维修人员直接找到故障部件,从而实现快速有效的恢复,有些刀片服务器甚至不会出现单点故障。机架服务器维护相比刀片则复杂一些。 总之,机架式服务器和刀片服务器都属于功能型服务器,它们专门专注某一具体应用。机架式服务器能够满足用户应用的需求,刀片式服务器的集成度过于密集,加上标准、散热方面还没得到彻底解决,并且刀片式服务器适合大量机器在一起组成集群供用户使用,因此,刀片式服务器到目前为止,与机架式相比还没占到绝对的优势。

服务器电源风扇都很吵,你受得了么?

通常这种类型的所谓服务器电源,其电气参数和家用电脑是一样,你完全可以用。

网上参数报的不一样又能差到哪去?你到市场里拿一个实物看看不就成了。不要浪费时间追究这些细枝末节的问题,有你问这问那的功夫,cod都通关了。

电脑黑屏故障分析及处理

计算机世界日报 (2002-01-14)

有道是自古装机谁无死,装机使用的过程中,黑屏现象更是屡见而不鲜。DIY一台计算机,开机后出现“黑屏”现象是很多装机者初期都可能会遇到的问题之一。这时候千万不要紧张,呵呵,很平常嘛。从黑暗产生的原因来分析,目前造成计算机黑屏的原因主要有两个,一是硬件的故障,二是软件的冲突,而二者的区别主要在于发生黑屏的位置,即是在开机时发生黑屏,还是在正常启动机器后,在使用的过程中出现黑屏。

当然,无论是硬件故障,还是软件的问题,从某种意义上讲都不是孤立的,尝试顺着以下的思路去解决,相信黑屏会很快得到妥善的解决。

黑屏硬伤

在开机后突然出现“黑屏”的时候,请读者先注意听一下电脑中的PC喇叭是否有报警的声音。如果PC喇叭发出了报警声音,那么我们就可以根据声音的长短来初步判定可能出现问题的硬件部位。比方说,如果电脑开机时PC喇叭报警声为一长四短,那么根据这个提示就可以很容易地判断出问题就发生在显示卡上。如果是这样,读者就可以打开机箱,看一看自己的显示卡是否插牢。如果感觉有些松动,请将显示卡拔出来再重新插入、插紧,然后用螺丝固定。

如果排除了插法的问题,插入卡槽也比较牢固,可以把显示卡拔出来再换主板上的另一插槽试试。如果用户的显示卡不属于PCI而是新式的AGP插槽板,而电脑主板上又只有一条AGP插槽,可以再另找一块主板的AGP插槽试一试,排除显示卡物理方面的故障。如果显示卡插的也比较紧,而且也排除了物理方面的故障,还有一种可能就是显示卡本身的“金手指”在正常接触方面存在问题。如果是这种情况,可以把显示卡重新拔出,然后找一块干净的橡皮在“金手指”上来回擦一擦,因为这种“金手指”方面的接触不良问题大多是由于其上沾了一些脏东西而导致。

如果电脑开机时PC喇叭报警声不是一长四短,而是一阵急促的短叫,同时也是出现黑屏的情况,那么根据现象可以大致判断您电脑的内存在接触方面有问题。接触不良的解决办法与显示卡基本一样,就是把它们拔出来然后再重新插入,注意插的时候一定要一插到底,并将内存槽两侧的卡子卡牢。

一些主板上的SDRAM插槽比较麻烦,因为这些主板上的插槽制作的大都很紧,用户如果遇到这种情况千万不能使强用狠,可以用手指托着主板SDRAM插槽的下方,然后再用拇指用力把内存压下去,听到一声微响后证明内存已经探底,最后用卡子固定内存就可以了。

还有一些黑屏现象电脑不会报警,这时最简单的就是要根据数学上的“排它法”来具体问题具体分析了。先检查电源接线板是否有问题,将电脑的有关配套部件拆下,换上另外的一些能够使用的设备来检查一下电源接线板是否正常工作。如果电源接线板没有故障,然后按正常的程序检查计算机电源与主板之间的连接是否正常,也就是说检查一下主板供电是否正常。

如果插口没有连接错就应该检查电源是否烧了,如果电源烧了电源风扇也会停转。一些早期的电脑机箱电源常常会出现供点不足的情况,如果怀疑是属于这种问题,请用户把所有的硬盘、光驱、软驱的电源线都拔出,然后重新启动计算机,耗电率大幅降低后,看此情况是否得到解决。如果问题仍然不能解决,请排除主板BIOS被CIH等病毒意外损坏、主板是否有焊头接触不良或短路。

除上述以外,随着CPU的主频速度不断提高,电源之于整个PC动力系统的作用也越来越重要。有人把CPU形容作一台电脑的心脏,可能很长时间我们都过于关心心脏是否健康有力,却忽视了能够为心脏提供动力和能源的机箱电源。而由于电源的功率不足,也可能造成计算机的黑屏现象。其症状是开机后可以听到机箱电源风扇启动正常,也没有听到系统报错的“滴滴”声,但机器却不工作,也没有开机自检过程,显示器黑屏。如果切断电源后,重新插拔各板卡及内存,确认所有板卡或部件没有松动的话,那大多是由电源功率不足造成的。

笔者强烈建设,为了您爱机的健康,选购电脑时千万不要忽视了机箱和电源,买一个额定功率在250瓦以上的电源是对您机器的一种关爱。这里还有一点需要说明,目前市场上很多标明额定功率在250W的电源实际上根本达不到为一要求,这就又引出了我们另一个建议,在买电源时尽量要照顾名牌儿,品牌在这个时候是对您机器安全的有力保证。如果您的机器上安装有较多的外设,如双硬盘、双CPU、双光驱、SCSI卡或者其它什么的,最好找个功率更大的(300~400瓦)或服务器电源。至于那些P4、雷鸟、GeForce3的用户则一定要用上300瓦以上的电源,否则,比黑屏更麻烦的事也会层出不穷。

黑屏软不良

当然,造成黑屏现象大多数是因为PC上的硬伤在作怪,但也并不是绝对如此,软伤害有时可能更容易蒙蔽用家。在我们使用计算机的过程中,某些黑屏现象也可能是进入了WINDOWS 98/WINME/WIN2000甚至WINXP系统之后出现的软性故障(不过笔者目前还没有发现WINDOWS XP的黑屏故障,不过既然也没有定论,我们权且认为它也有吧)。

如果用户发现在机器组装完成后,安装操作系统等软件的过程中总出现莫名其妙的问题,甚至突然出现黑屏死机的情况。这里我们有必要排除病毒的原因,因为系统运行中由于病毒作怪而导致黑屏的情况虽然不少,但解决办法却是唯一的,那就是杀病毒,没有什么可以多说的。相反,由于程序在运行中的报错或黑屏才更应该引起我们的足够重视。这里最明显的就是由于硬件的驱动问题而引发的程序运行故障。该类问题频繁地发生在一些3D加速显示卡、PCI声卡、网卡、SCSI卡、RAID卡等第三方板卡上,而这类问题最多、最明显的表现方式也就是在应用程序、游戏软件等运行过程中频频死机而导致黑屏。

比方讲在玩《地下城守护者II》时,S3的DIAMOND VIPER 770/GEFORCE 2PRO加速显示卡经常会被游戏拒之门外(不识别显示卡),甚至游戏还会放弃硬件加速而改用软件效果。分析造成这一问题的原因,主要是由于游戏源程序在编写时忽视了标准3D加速芯片或更高端、更新的非主流型3D加速芯片的力量,因此游戏本身在硬件的支持度上做的不尽理想,也影响了产品性能的发挥。再如PCI声卡、PCI网卡等由于驱动程序与系统应用程序的冲突,导致在机器运行中出现突然黑屏或重新启动,碰到这种问题读者可以通过安装更新版本的驱动程序来加以解决。

有道是魔高一尺,道高一丈。在处理微型黑屏故障的过程中,只要读者理清思路,认真分析,办法总比困难多

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